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时间:2019-06-23
《TSC型动态无功补偿及其晶闸管触发装置的设计开题报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、本科毕业设计开题报告题目:TSC型动态无功补偿及其晶闸管触发装置的设计专题:院(系):电气与信息工程学院班级:电气09-12班姓名:王羚宇学号2009021735指导教师:李一丹教师职称:副教授黑龙江科技学院本科毕业设计开题报告 题目TSC型动态无功补偿及其晶闸管触发装置的设计来源工程实际1、研究目的和意义据统计,输电线路,高压配电网、低压用户三大部分的线损中,低压用户的线损最大,因此,降损节能主要围绕低压用户进行。长期以来,我国低压配电网网架薄弱、线径小、设施老化,负荷电流大,自然功率因数低,而且结构复杂,电压质量不易控制,无功功率靠上级电网远距离输送,不能及时了解无功潮流变化,不能就地补
2、偿无功功率,降低了电网的经济效益[1]。无功功率对供电系统和负载的运行都是十分重要的,电网的无功状况是衡量电网运行的重要指标之一。随着电力工业不断发展,发点,输电和配电部门正在成为独立的企业。在这种新形势下,输电公司必须对电力转运的需求作出响应,即在任何节点接收功率的注入,并在任何节点与符合连接;在较小范围内,配电公司也应与输电公司一样对电力转运的需求作出响应[2]。配电网处于电网的最末端,用户多为低压用户,大多数电力设备功率因数比较低,而且不带补偿装置,这给电网带来很大的功率负担和额外线损。补偿低压无功负荷,不仅可以减轻上一级电网的补偿压力而且可以提高配电变压器的利用率,改善用户功率因数和
3、电压质量,并有效降低线损,对用户和供电部门均有益。在低压配电系统中,采用并联电容器装置对无功功率进行集中补偿或者分散就地补偿是降低线损、提高电网供电质量、节约电能的有效途径。我国配电网建设和运行中长期存在的问题是无功补偿容量不足,特别是可调的无功容量的不足,快速响应的无功调节设备更少,电力系统中经常过补偿和欠补偿,造成很大的损失。因此,新的补偿技术取代传统落后的补偿技术是大势所趋。现代的无功补偿装置都是不同性质的电力电子装置[3]。现在应用最多的无功补偿装置是SVC,其基本类型是晶闸管投切电容器(TSC)和晶闸管控制电抗器(TCR),与TCR相比TSC虽不能连续补偿无功且只能输出容性无功,但
4、凭借其成本低,运行时不产生谐波,自身能耗小等优点,在配电系统中得到广泛应用。与机械投切电容器相比,晶闸管的开、关无触点,其操作寿命几乎是无限的,而且晶闸管的投切时刻可以精准控制,可以快速无冲击的将电容器接入电网,大大减小了投切时的冲击电流和操作困难。TSC能快速跟踪冲击负荷的突变,随时保持最佳的馈电功率因数,实现动态无功补偿,减小电压波动,提高电能质量,节约电能。而且近年来出现的VQC(电压无功综合控制)理论,由于是建立在频繁投切电容器和调节有载开关的基础上,在实际应用中存在很大的局限性,主要原因就是机械投切开关的性能不能达到要求,而用晶闸管出发装置就可以很好解决这个问题[4]。2、国内外发
5、展情况(文献综述)在国内,目前机械投切电容器的方式比较普遍。尤其加入控制系统后,在负荷波动和频率变化不大,在对响应速度要求不高的配电网络中MSC以其优良的性价比,依然具有广泛的市场[8]。目前国内比较先进,且占据一定市场份额的动态无功补偿装置是SVC。中国目前有5个500KV变电站安装了SVC,容量大约在150-170Mvar之间。目前中国已经能够生产配电网用的SVC,价格一般为300元/kvar。但用于500KV输电系统的大容量、35KV以上的高电压等级SVC尚未实现国产化。国内SVC主要生产企业是荣信电力电子有限公司、西电科技、电科院电力电子公司。其中西电科技和电科院引进的是ABB和西门
6、子的技术,荣信引进的是乌克兰的技术,他们都是中国最早引进SVC设备和技术的国内企业。其中电科院的鞍山红一变SVC国产化工程(35KV,100Mvar)是国内第一套应用于输电网络的国产化SVC产品。在国外,动态无功补偿中SVC占据绝大部分份额,而高电压等级,大容量的SVC几乎全部被ABB、西门子等跨国公司垄断。目前,在欧、美等一些发达国家,SVC动态无功补偿装置已经取得广泛应用,无功补偿的产业化也有将近10年的时间。目前国内企业只能提供35KV及以下的SVC装置,随着用户对电能质量的要求日益提高,市场对SVC的需求迅猛增长,国内企业必须迅速提高SVC产品的质量和产量,以满足国内需求,并发展高电
7、压等级的SVC装置,以打破国外企业的垄断。3、研究/设计的目标:(1)了解和熟悉无功补偿的理论。分析动态无功补偿的发展现状,对目前流行的动态无功补偿装置在原理、性能、使用场所等方面进行比较,用TSC型无功补偿装置快速补偿无功功率,满足电能质量要求,并降低电网运行成本。(2)提出采用晶闸管触发触发电路应用于动态无功补偿装置,从而保证在硬件电路上电容器组的无过渡过程投切,解决以往由于电容器残压过高而必须延时投切的
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